При устройстве антенн является весьма важным, особенно для устранения явления замирания, чтобы они имели минимальное вертикальное излучение. Эту цель преследует предлагаемое устройство, которое представляет собою комплекс излучателей; этот комплекс состоит из центральной .вертикальной линейной антенны, длиною в четверть волны, вокруг которой по окружности, радиусом в четверть рабочей волны, расположен ряд вспомогательных линейных антенн той же длины.
На фиг. 1 и 2 предлагаемое устройство схематически изображено в двух проекциях.
Устройство состоит из вертикальной центральной антенны 7, длина которой равняется четверти рабочей волны, и из расположенных по кругу с радиусом той же длины нескольких, в данном случае- восьми, вертикЕ льных антенн 2 такой же высоты, токи которых по своей величине равны l/n силы тока главной антенны (где п-число вспомогательных антенн) и
сдвинуты по фазе, по отношению фазы тока центральной антенны на 180°.
Предполагая идеальную проводимость земли и синусоидальное распрейеление тока в отдельных антеннах, можно вычислить, путем наложения полей излучения отдельных антенн, пространственное распределение вектора Пойнтинга.
Так, например, для изображенной на фиг. 1 системы получается следующее выражение величины вектора Пойнтинга в любой точке поля, для которой даны: азимут 6 вектора по отношению к вертикальной плоскости, проходящей через линию А.В и зенитный угол (У (угол, образуемый вертикальной плоскостью и линией, соединяющей рассматриваемую точку со средней точкой 1):
cos
()2-f
S Csin-a
+ {a-f sini)
где С-постоянная, а ср определяется выражением:
ср cos ( - sin й- cos i j H+ COS Г sin § sin ф j-j-
-|-cos ftsinf i-j-ri) +
+ cos sin&sin 4 --)j еде r - радиус круга, a я отношение -yдвойного тока Л во внешних антеннах к току /0 во внутренней антенне.
По вышеприведенной формуле можно определить амплитуду излучения на определенном расстоянии для каждого заданного углами & и 6 направления.
В результате находим, что диаграмма излучения по азимутам является почти окружностью, в силу чего предлагаемое антенное устройство может быть применено для шИроковещения.
Если построить полярную дааграмму для меридиональной плоскости, напр., для вертикальной плоскости, проходя ш,ей через линию АВ (фиг. 1), то в результате получится кривая / (фиг. 2). Дпя сревнения изображена диаграмма излучения // для того случая, когда имеется только одна центральная антенна /. Если соотношения подобраны таким образом, что горизонтальные излучения в обоих случаях друг другу равны, то, как видно, вредное вертикальное излучение при одной центральной антенне / значительно сильнее, чем при комплексе антенн согласно фиг. 1.
2/1
П р е д м ет патента.
Антенное устройство, отличающееся
чем, что вокруг вертикальной линейной антенны /, длиной в четверть рабочей волны, по окружности радиусом в четверть рабочей волны, расположены вертикальные вспомогательные линейные антенны 2 той же длины, токи которых по своей величине и фазе подобраны таким образом, чтобы достичь усиленного-сравнительно с излучением отдельной вертикальной антенны-излучения в горизонтальном направлении, для чего средняя антенна питается током, сдвинутым по фазе на 180° относительно фаз токов в антеннах 2 и более сильным, чем трк в каждой из этих антенн примерно в п раз, где ft-число антенн.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РАВНОВЕСНЫЙ ЛОКАЛЬНО-ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОНИЦАЕМЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ С ВЫРОВНЕННЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОТЕНЦИАЛОВ В ПРОСТРАНСТВЕ | 2011 |
|
RU2496062C2 |
ВЕКТОРНАЯ АНТЕННА | 2020 |
|
RU2795995C2 |
Тороидальный электрод | 2019 |
|
RU2729879C1 |
Способ измерения поляризационных характеристик антенны | 1988 |
|
SU1631460A1 |
ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ФАЗОВЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛА КРЕНА ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА И РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2013 |
|
RU2521435C1 |
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ АНТЕННА БОКОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С КРУГОВЫМ СКАНИРОВАНИЕМ | 2012 |
|
RU2510552C1 |
ОБЪЕМНОЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЕ АНТЕННОЕ УСТРОЙСТВО | 1996 |
|
RU2089027C1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ УГЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ ИОНОСФЕРНЫХ СИГНАЛОВ | 2012 |
|
RU2518013C1 |
ПЕРЕДАЮЩИЕ ЛИНЕЙНЫЕ МАГНИТНЫЕ АНТЕННЫ (ЛМА) | 2010 |
|
RU2428774C1 |
СПОСОБ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ОТКРЫТОМ ПРОСТРАНСТВЕ ДВУХ НАПРАВЛЕННЫХ В ОДНУ СТОРОНУ ЛИНЕЙНО ПОЛЯРИЗОВАННЫХ МОНОГАРМОНИЧНЫХ ПОТОКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В НАПРАВЛЕННЫЙ ПОТОК ВОЛН ДЕ БРОЙЛЯ | 2013 |
|
RU2530223C1 |
Авторы
Даты
1934-12-31—Публикация
1930-01-20—Подача